RU2059223C1 - Устройство для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока - Google Patents

Устройство для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока Download PDF

Info

Publication number
RU2059223C1
RU2059223C1 SU5061123A RU2059223C1 RU 2059223 C1 RU2059223 C1 RU 2059223C1 SU 5061123 A SU5061123 A SU 5061123A RU 2059223 C1 RU2059223 C1 RU 2059223C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoelectric transducer
housing
flow
cylinder
piezoelectric converter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Волков
М.Ю. Волков
С.Н. Максимова
Original Assignee
Алтайский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алтайский государственный университет filed Critical Алтайский государственный университет
Priority to SU5061123 priority Critical patent/RU2059223C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059223C1 publication Critical patent/RU2059223C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: в технике измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока. Сущность изобретения: устройство включает корпус, пьезоэлектрический преобразователь, установленный на держателе, и блок регистрации, связанный с пьезоэлектрическим преобразователем и содержащий счетчик импульсов. Корпус выполнен в виде полого цилиндра, внутри которого установлен с возможностью осевого перемещения держатель, выполненный в виде цилиндра, на торце которого установлен пьезоэлектрический преобразователь. На цилиндрах закреплены втулки, между которыми установлена пружина. Устройство содержит второй пьезоэлектрический преобразователь, связанный с устройством остановки счета в счетчике импульсов. Внешний цилиндр может быть выполнен с прорезью вдоль образующей, средняя часть которой занимает пьезоэлектрический преобразователь, а отношение продольного размера щели к расстоянию между положением пьезоэлектрического преобразователя при полностью сжатой и свободной пружине на превышает 0,15. Пьезоэлектрический преобразователь может быть установлен на держателе под острым углом к направлению движения потока. 4 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока и может быть использовано в теплоэнергетике, химической и металлургической промышленности.
Известно устройство для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока [1] в котором по электромагнитным импульсам судят о концентрации пузырей во взвешенном слое.
Недостатком этого устройства является сложность в обработке результатов и изготовлении подобных конструкций.
Наиболее близким к изобретению является датчик [2] содержащий пьезоэлектрический преобразователь, узел подвода потока частиц к пьезоэлектрическому преобразователю, выполненному в форме направляющего канала, и узел отвода частиц в форме расширяющегося в направлении потока тела. Плоскость пьезоэлектрического преобразователя расположена перпендикулярно направлению потока. Частицы до попадания на пьезоэлектрический преобразователь имеют одинаковую скорость.
Недостатком датчика является сложность конструкции, так как необходим насос с регулируемым вентилем для отсоса двухфазного потока. Кроме того, для идентификации результатов измерений необходимо поддерживать расходную скорость отсоса равной расходной скорости потока, входящего в измерительную головку, или по крайне мере знать скорость потока у пьезоэлектрического преобразователя. Особые затруднения при измерениях подобной конструкцией возникают при малых скоростях потока, так как скорость потока у пьезоэлектрического преобразователя создается только за счет работы отсасывающего насоса и изменения скорости основного потока приведут к существенной ошибке в измерении концентрации, предлагаемой в прототипе, измерительной головкой.
Сущность изобретения заключается в том, что корпус выполнен в виде полого цилиндра, внутри которого установлен с возможностью осевого перемещения держатель, выполненный в виде цилиндра, на торце которого установлен пьезоэлектрический преобразователь, а на цилиндрах закреплены опорные втулки, между которыми установлена пружина.
Подобное выполнение устройства для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока решает задачу измерения при одновременном упрощении устройства и обработки результатов, особенно в малоскоростных потоках. Для фиксации предельного размера измерительного объема используется два варианта конструкции. В одном из них остановка счета импульсов от ударяющихся о пьезоэлектрический преобразователь частиц происходит в крайней точке при ударной остановке держателя, что фиксируется вторым пьезоэлектрическим преобразователем, связанным с устройством остановки счета в счетчике импульсов. Место расположения второго пьезоэлектрического преобразователя на корпусе несущественно. Как показали эксперименты, он надежно фиксирует сигнал на остановку счета при закреплении его в любой точке корпуса, так как скорость передачи звукового сигнала по металлу более, чем на порядок превосходит скорости характерных процессов движения держателя и измеряемого потока. Во втором варианте конструкции для фиксации предельного размера измерительного объема в корпусе выполнена прорезь вдоль образующей цилиндра, а держатель пьезоэлектрического преобразователя установлен в корпусе таким образом, что пьезоэлектрический преобразователь при свободно разжатой пружине зажимает среднюю часть прорези, при этом отношение предельного размера прорези к расстоянию между положениями пьезоэлектрического преобразователя при полностью сжатой и свободно разжатой пружине не превышает 0,15.
Если энергии ударяющихся об пьезоэлектрический преобразователь частиц недостаточно при поперечном движении держателя относительно основного потока, тогда используется вариант конструкции с частично развернутой к потоку плоскостью пьезоэлектрического преобразователя, а именно пьезоэлектрический преобразователь установлен на держателе под острым углом к направлению движения потока, причем величина угла удовлетворяет соотношению
α arctg u/v где v скорость потока;
u скорость движения пьезоэлектрического преобразователя.
На фиг.1 показано устройство, продольный разрез; на фиг.2 вариант выполнения внешнего цилиндра с прорезью при сжатой пружине; на фиг.3 сечение А-А на фиг. 2; на фиг.4 вариант выполнения внутреннего цилиндра со скосом; на фиг.5 схема устройства счета.
Устройство содержит пьезоэлектрический преобразователь 1 с акустической прокладкой 2, закрепленные на цилиндре 3, входящем в узел крепления (фиг.1). Узел крепления содержит концентрично расположенные цилиндры 3, 4 и пружину 5 между ними. Для фиксации пружины используют опорные втулки 6, 7. Причем втулка 6 закреплена на внешнем цилиндре 4 и жестко фиксирует один конец пружины 5, а другой свободно упирается во втулку 7, закрепленную на внутреннем цилиндре 3. Направляющая втулка 8 служит для центровки внутреннего цилиндра 3. Пьезоэлектрический преобразователь 1 закреплен на торце внутреннего цилиндра 3 и связан через усилитель 10 электрических импульсов со счетчиком 11 импульсов (фиг. 5). Прокладка 2 выполнена из материала с плохой акустической проводимостью, наример поролона, что гасит помехи от акустических шумов, возникающих при ускорениях цилиндра 3. Второй пьезоэлектрический преобразователь 9 закреплен на боковой поверхности внешнего цилиндра 4 и связан через усилитель 12 электрических импульсов со счетчиком 11 импульсов (фиг.5).
На фиг.5 показана схема устройства счета, состоящего из пьезоэлектрических преобразователей 1, 9, усилителей 10, 12 электрических импульсов и счетчика 11 импульсов, причем пьезоэлектрический преобразователь 1 связан с включением счетчика 11, а пьезоэлектрический преобразователь 9 с остановкой счета в счетчике 11 импульсов.
На фиг.2 приведен вариант выполнения внешнего цилиндра с прорезью вдоль образующей, что позволяет фиксировать измерительный объем без использования пьезоэлектрического преобразователя 9 и усилителя 12 с остановкой счета в счетчике 11 импульсов.
На фиг.4 приведен вариант выполнения внутреннего цилиндра со скосом, что приводит к увеличению чувствительности устройства за счет использования кинетической энергии набегающего потока.
Устройство работает следующим образом.
Устройство вводится в двухфазный поток, при этом пружина 5 сжата. Освобождение пружины 5 приводит к движению пьезоэлектрического преобразователя 1 через измерительный объем. Одновременно ведется счет электрических импульсов, возникающих при ударе твердой фазы о пьезоэлектрический преобразователь 1. Причем при поступлении первого сигнала на пьезоэлектрический преобразователь 1 включается счетчик 11 импульсов, а при ударе пружины 5 о внешний цилиндр 4 пьезоэлектрический преобразователь 9 подает сигнал для остановки счета в счетчике 11 электрических импульсов, что позволяет избежать повторного счета частиц при колебании пьезоэлектрического преобразователя 1 около положения равновесия, т.е. строго фиксировать измерительный объем, заметаемый пьезоэлектрическим преобразователем 1.
Другой вариант фиксации измерительного объема предложен на фиг.2. В этом случае преобразователь 9 отсутствует и измерительный объем задается длиной прорези во внешнем цилиндре 4. Для обеспечения точности счета необходимо постоянство скорости движения пьезоэлектрического преобразователя 1 через измерительный объем, задаваемый длиной прорези. Допустим, что при подобном движении скорость изменяется не более, чем на 5% Изменение скорости пьезоэлектрического преобразователя 1 и длина измерительного участка связаны соотношением, полученным в результате экспериментальных измерений
Figure 00000001
k
Figure 00000002
(1) где u максимальное значение скорости движения пьезоэлектрического преобразователя 1 на измерительном участке;
Δ u изменение скорости на измерительном участке;
Δ А длина измерительного участка, причем середина измерительного участка совмещена с положением равновесия пьезоэлектрического преобразователя 1;
А расстояние между положением пьезоэлектрического преобразователя при полностью сжатой и свободной пружине;
k коэффициент пропорциональности полученный экспериментально. Для малых Δ А k 0,3.
Отсюда находят максимальную длину прорези, изменение скорости вдоль которой не превышает 5%
ΔAmax=
Figure 00000003
0,05A (2)
Из выражения (2) видно, что отношение максимальной длины прорези к расстоянию между положением пьезоэлектрического преобразователя при полностью сжатой и свободной пружине не должно превышать 0,15.
Figure 00000004
≲ 0,15 (3)
В состоянии покоя пьезоэлектрический преобразователь 1 расположен в середине прорези. На фиг.4 показан вариант устройства, при котором используется кинетическая энергия набегающих частиц. Для измерения концентрации в этом случае необходимо или предварительное измерение скорости потока, или два измерения при движущемся и покоящемся пьезоэлектрическом преобразователе. Найдем величину угла скоса α (фиг.4) для максимальной передачи импульса на пьезоэлектрический преобразователь 1. При переходе в новую систему координат, связанную с пьезоэлектрическим преобразователем 1, увеличивается перпендикулярная составляющая скорости потока, а следовательно, и передаваемый импульс, что позволяет проводить измерения концентраций частиц меньшей массы. Угол сноса определяется из следующих соотношений:
W=u sin α + v cos α, (4)
W перпендикулярная составляющая скорости потока в движущейся системе координат;
u скорость пьезоэлектрического преобразователя;
v скорость потока;
α угол скоса
Figure 00000005
-u cosα+v sinα 0 (5)
tgα
Figure 00000006
(6)
Наиболее эффективно вариант устройства со скосом будет работать при углах скорости к потоку:
α arctg
Figure 00000007
(7)
Предлагаемая конструкция позволяет упростить устройство, увеличить удобство эксплуатации и расширить функциональные возможности устройства. Упрощение конструкции происходит из-за уменьшения силовых элементов схемы, таких как электродвигатель насоса, вентиль, расходомер. Кроме того, для врезки датчиков по патенту ГДР [2] в трубопровод требуется обеспечение герметичности соединений. Датчик не позволяет производить измерения в различных точках по длине и сечению трубопровода с двухфазным потоком. Предлагаемая конструкция более удобна в работе, так как пьезоэлектрический преобразователь закреплен на штанге в виде цилиндров 3, 4 узла крепления и положение штанги легко изменяется как по длине, так и по сечению исследуемого двухфазного потока, при этом требования к обеспечению герметичности менее жесткие.
Использование потенциальной энергии пружины позволяет проводить измерения концентрации при скоростях потока, близких к нулю, что значительно увеличивает функциональные возможности устройства. Кроме того, для частиц размером менее 100 мкм для получения полезного сигнала с пьезоэлектрического преобразователя 1 отличного от уровня шумов, в варианте конструкции, изображенном на фиг.4, используется кинетическая энергия набегающего потока, что позволяет увеличить полезный сигнал от более мелких частиц.
Эксперименты, проведенные на холодном двухфазном потоке с размером частиц в диапазоне 50-500 мкм, показали, что предлагаемая конструкция достаточно достоверно дает значение концентраций твердой фазы, что подтверждено тарировочным опытом и натурными экспериментами.

Claims (5)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА, включающее корпус, пьезоэлектрический преобразователь, установленный на державке, и блок регистрации, связанный с пьезоэлектрическим преобразователем и содержащий электрический счетчик импульсов, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде полого цилиндра, внутри которого установлен с возможностью осевого перемещения держатель, выполненный в виде цилиндра, на торце которого установлен пьезоэлектрический преобразователь, на цилиндрах закреплены втулки, между которыми установлена пружина.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на боковой поверхности корпуса установлен второй пьезоэлектрический преобразователь, связанный с устройством остановки счета в счетчике импульсов.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус выполнен с прорезью вдоль образующей цилиндра, а держатель пьезоэлектрического преобразователя установлен в корпусе таким образом, что пьезоэлектрический преобразователь при свободно разжатой пружине занимает среднюю часть прорези, при этом отношение продольного размера прорези к расстоянию между положениями пьезоэлектрического преобразователя при полностью сжатой и свободно разжатой пружин не превышает 0,15.
4. Устройство по пп.2 и 3, отличающееся тем, что пьезоэлектрический преобразователь установлен на держателе под острым углом к направлению движения потока.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что величина угла удовлетворяет соотношению
α = arctg U/V,
где V скорость потока;
U скорость движения пьезоэлектрического преобразователя.
SU5061123 1992-07-10 1992-07-10 Устройство для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока RU2059223C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5061123 RU2059223C1 (ru) 1992-07-10 1992-07-10 Устройство для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5061123 RU2059223C1 (ru) 1992-07-10 1992-07-10 Устройство для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2059223C1 true RU2059223C1 (ru) 1996-04-27

Family

ID=21612734

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5061123 RU2059223C1 (ru) 1992-07-10 1992-07-10 Устройство для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059223C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Nicolas P. Cheremisinoff. Review of Experimental for Studying the Hydrodynamics of Cas - Solid Fluidized Becls, Ind.Eng.Chem.Process Des.Dev. 1986, v.25, p.329-351. 2. Патент ГДР N 268056, кл. G 01N 15/00, опубл.17.05.89. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8356523B2 (en) Ultrasonic sensor of a measuring system for determining and/or monitoring flow of a measured medium through a measuring tube
US6172940B1 (en) Two geophone underwater acoustic intensity probe
US8757006B2 (en) Method and measuring system for determining and/or monitoring the flow of a measured medium through a measuring tube
JPH08297011A (ja) 媒体までの距離及びその媒体の物理的性質を測定するためのセンサおよび方法
JPS5912970B2 (ja) 内燃機関において空気の流量を超音波により測定する装置
US4495818A (en) Cylindrical vibrator type pressure transducer
RU2059223C1 (ru) Устройство для измерения концентрации твердой фазы двухфазного потока
US5321990A (en) Vortex flow meter
US4608507A (en) Damping device for focused piezoelectric transducer
EP1233281A1 (en) Apparatus and method for reducing the effects of a fluid motion on measuring distances by means of acoustic waves
RU2039992C1 (ru) Датчик скорости потока жидкости
JPH0450493Y2 (ru)
JPH034932Y2 (ru)
JPH07243903A (ja) 非接触式振動計
JP2887744B2 (ja) 静電気検知装置
JPH0128420Y2 (ru)
JPS5880525A (ja) カルマン渦流量計
SU1125538A1 (ru) Акустический зонд дл диагностики двухфазных сред
SU1749717A1 (ru) Ультразвуковой уровнемер
RU45522U1 (ru) Датчик пульсаций давления
JPH0438639Y2 (ru)
CN112326994A (zh) 一种基于悬臂梁的流速探测装置
SU1647225A1 (ru) Накладное устройство дл измерени конусности конических поверхностей
SU1157462A1 (ru) Акселерометр
JPH0348495Y2 (ru)